-
公开(公告)号:CN112202039B
公开(公告)日:2021-10-26
申请号:CN202010964349.2
申请日:2020-09-15
Applicant: 暨南大学
IPC: H01S3/067
Abstract: 提出了一种基于宇称时间对称性的单模光纤环形激光器,其仅包括一个物理环,物理环中具有包括第一宇称时间对称控制器的双折射装置和包括第二宇称时间对称控制器的偏振光耦合装置;其中,双折射装置用于对光进行双折射,以形成两种不同偏振态的偏振光;偏振光耦合装置用于将两种不同偏振态的偏振光进行耦合;其中,通过调谐第一宇称时间对称控制器和第二宇称时间对称控制器来在物理环中实现宇称时间对称。还提供了一种该单模光纤环形激光器的工作方法以及具有该单模光纤环形激光器的激光系统。本发明实现了在单个物理环中形成了两个相互耦合的偏振环,并实现了稳定的单纵向模式的激光,并且实现的单模光纤环形激光器结构简单且成本较低。
-
公开(公告)号:CN117270285A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202311005854.4
申请日:2023-08-10
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明公开了一种片上光信号处理网络以及计算机装置。该片上光信号处理网络包括阵列排布的M×N个光干涉单元,该光干涉单元包括两个马赫曾德尔干涉单元,该马赫曾德尔干涉单元包括彼此平行的第一波导和第二波导,第一波导和第二波导的一端耦接有第一耦合器,第一波导和第二波导的另一端耦接有第二耦合器,第一波导的位于第一耦合器和第二耦合器之间的部分上具有热移相器。本发明的片上光信号处理网络具有更高集成度、更小制作面积,从而能够有效降低生产成本。
-
公开(公告)号:CN112202039A
公开(公告)日:2021-01-08
申请号:CN202010964349.2
申请日:2020-09-15
Applicant: 暨南大学
IPC: H01S3/067
Abstract: 提出了一种基于宇称时间对称性的单模光纤环形激光器,其仅包括一个物理环,物理环中具有包括第一宇称时间对称控制器的双折射装置和包括第二宇称时间对称控制器的偏振光耦合装置;其中,双折射装置用于对光进行双折射,以形成两种不同偏振态的偏振光;偏振光耦合装置用于将两种不同偏振态的偏振光进行耦合;其中,通过调谐第一宇称时间对称控制器和第二宇称时间对称控制器来在物理环中实现宇称时间对称。还提供了一种该单模光纤环形激光器的工作方法以及具有该单模光纤环形激光器的系统。本发明实现了在单个物理环中形成了两个相互耦合的偏振环,并实现了稳定的单纵向模式的激光,并且实现的单模光纤环形激光器结构简单且成本较低。
-
公开(公告)号:CN118464841A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410565115.9
申请日:2024-05-09
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明公开了一种基于多棱柱光纤光栅的折射率传感器、制作方法及传感方法,方法包括:多棱柱光纤光栅、环形器、宽带光源、光谱分析仪和单模光纤;所述多棱柱光纤光栅包括中间纤芯和多个凹槽;所述多棱柱光纤光栅通过单模光纤与环形器无偏心连接;所述环形器通过单模光纤分别与宽带光源和光谱分析仪连接;所述凹槽均匀分布在中间纤芯的周围。本发明基本消除了偏振效应的影响以及扭转应力的问题,同时,大大降低了加工成本。
-
公开(公告)号:CN116359199A
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202310120292.1
申请日:2023-02-14
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明公开了一种硅量子点增强拉曼的光学微腔激光传感方法及系统。该方法包括:将参考光和激发光耦合到光学微腔,通过激发光激发光学微腔的拉曼激光;通过两个劈裂的拉曼激光分别与参考光进行干涉,得到第一尖峰信号和第二尖峰信号,通过两个劈裂的拉曼激光之间相互干涉,得到第三尖峰信号;通过调节第一尖峰信号与第二尖峰信号的强度差观察第三尖峰信号的线宽和强度,优化第三尖峰信号的线宽和强度,并以此确定优化的第一尖峰信号与第二尖峰信号的强度差;根据优化后的第三尖峰信号确定待测物信息。通过本发明的实施例解决了传统的传感系统中在信噪比、检测精度和检测极限方面的问题,优化了检测精度,提高了信噪比,降低了检测极限。
-
公开(公告)号:CN109990975B
公开(公告)日:2021-04-23
申请号:CN201910285733.7
申请日:2019-04-10
Applicant: 暨南大学
IPC: G01M11/00
Abstract: 本发明实施例公开了一种基于光学微腔机械模式的检测系统、调试系统及传感器。该检测系统包括激光发射装置、耦合波导、微腔、光电转换装置和数据处理装置;其中,耦合波导连接于激光发射装置与光电转换装置之间,用于提供倏逝场,并在倏逝场与微腔的回音壁模式发生临界耦合时,将激光耦合至回音壁模式,以激发微腔的机械模式;微腔与耦合波导之间具有至少一个接触点,用于为耦合波导提供支撑力;数据处理装置,用于在倏逝场与微腔的回音壁模式发生临界耦合后,确定微腔的机械模式的变化量,并通过该变化量确定待测物体信息,实现微腔为耦合波导提供一定程度的支撑,可以激发稳定的机械模式,从而压制实验噪声,得到更低的检测极限。
-
公开(公告)号:CN109990975A
公开(公告)日:2019-07-09
申请号:CN201910285733.7
申请日:2019-04-10
Applicant: 暨南大学
IPC: G01M11/00
Abstract: 本发明实施例公开了一种基于光学微腔机械模式的检测系统、调试系统及传感器。该检测系统包括激光发射装置、耦合波导、微腔、光电转换装置和数据处理装置;其中,耦合波导连接于激光发射装置与光电转换装置之间,用于提供倏逝场,并在倏逝场与微腔的回音壁模式发生临界耦合时,将激光耦合至回音壁模式,以激发微腔的机械模式;微腔与耦合波导之间具有至少一个接触点,用于为耦合波导提供支撑力;数据处理装置,用于在倏逝场与微腔的回音壁模式发生临界耦合后,确定微腔的机械模式的变化量,并通过该变化量确定待测物体信息,实现微腔为耦合波导提供一定程度的支撑,可以激发稳定的机械模式,从而压制实验噪声,得到更低的检测极限。
-
-
-
-
-
-